Functional modulation of an aquaporin to intensify photosynthesis and abrogate bacterial virulence in rice

生物 效应器 水通道蛋白 光合作用 细胞生物学 染色体易位 毒力 植物 水稻 遗传学 基因
作者
Xiaochen Chen,Jinbiao Ma,Xuan Wang,Kai Lü,Yan Liu,Liyuan Zhang,Jinghui Peng,Lei Chen,Minkai Yang,Yang Li,Zhihui Cheng,Shuqi Xiao,Jinfeng Yu,Shenshen Zou,Yan Liang,Meixiang Zhang,Yonghua Yang,Xinhua Ding,Hansong Dong
出处
期刊:Plant Journal [Wiley]
卷期号:108 (2): 330-346 被引量:10
标识
DOI:10.1111/tpj.15427
摘要

Plant aquaporins are a recently noted biological resource with a great potential to improve crop growth and defense traits. Here, we report the functional modulation of the rice (Oryza sativa) aquaporin OsPIP1;3 to enhance rice photosynthesis and grain production and to control bacterial blight and leaf streak, the most devastating worldwide bacterial diseases in the crop. We characterize OsPIP1;3 as a physiologically relevant CO2 -transporting facilitator, which supports 30% of rice photosynthesis on average. This role is nullified by interaction of OsPIP1;3 with the bacterial protein Hpa1, an essential component of the Type III translocon that supports translocation of the bacterial Type III effectors PthXo1 and TALi into rice cells to induce leaf blight and streak, respectively. Hpa1 binding shifts OsPIP1;3 from CO2 transport to effector translocation, aggravates bacterial virulence, and blocks rice photosynthesis. On the contrary, the external application of isolated Hpa1 to rice plants effectively prevents OsPIP1;3 from interaction with Hpa1 secreted by the bacteria that are infecting the plants. Blockage of the OsPIP1;3-Hpa1 interaction reverts OsPIP1;3 from effector translocation to CO2 transport, abrogates bacterial virulence, and meanwhile induces defense responses in rice. These beneficial effects can combine to enhance photosynthesis by 29-30%, reduce bacterial disease by 58-75%, and increase grain yield by 11-34% in different rice varieties investigated in small-scale field trials conducted during the past years. Our results suggest that crop productivity and immunity can be coordinated by modulating the physiological and pathological functions of a single aquaporin to break the growth-defense tradeoff barrier.
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